Laboratorium kwantowe Paderborn: amerykański konsulin entuzjastycznie nastawiony do innowacji!

Generalkonsulin Preeti V. Shah besuchte die Universität Paderborn, um innovative Quantenforschung im PhoQS Lab zu erkunden.
Konsul generalny Preeti V. Shah odwiedził University of Paderborn, aby zbadać innowacyjne badania kwantowe w Phoqs Lab. (Symbolbild/NAGW)

Laboratorium kwantowe Paderborn: amerykański konsulin entuzjastycznie nastawiony do innowacji!

Paderborn, Deutschland - 22 maja 2025 r. Konsul generalny odwiedził University of Paderborn w konsulatu USA Düsseldorf, Preeti V. Shah. Podczas wizyty otrzymała ekscytujące wgląd w postęp badań kwantowych, przedstawiono profesor dr Christine Silberhorn i profesor dr Matthias Bauer. Skupiono się na najnowszym projekcie badawczym uniwersytetu, Photonic Quantum Systems Laboratory, znanego również jako Phoqs Lab.

Naukowcy z Paderborn opracowali z „Paderborn Quantum Sampler” (PAQS) największego w Europie komputera kwantowego opartego na próbkowaniu bozonu Gaussa (GBS). Projekt został uruchomiony z imponującym finansowaniem około 50 milionów euro. 13 partnerów z nauki i branży współpracuje, aby doprowadzić Niemcy na najwyższe na arenie międzynarodowej w dziedzinie fotonicznych obliczeń kwantowych. Shah był pod wrażeniem innowacyjnej siły University of Paderborn i podkreślił istotną rolę międzynarodowej współpracy w zakresie postępów naukowych i wymiany kulturowej.

Laboratorium Phoqs i jego znaczenie

Laboratorium Phoqs zostało ocenione przez radę naukową z najwyższą oceną „wybitną” i oferuje optymalne warunki badań nad kwantami. Zawiera pomieszczenie o czystym pomieszczeniu o powierzchni 1000 metrów, które zapewnia wyjątkowo czyste środowisko. Tutaj dokładnie temperatura, wilgotność powietrza i kontrole cząstek, aby umożliwić dokładne wdrożenie eksperymentów. Wspólna konferencja naukowa (GWK) dla laboratorium została zatwierdzona w maju 2020 r.

Laboratorium PHOQS jest nie tylko postępem technicznym, ale także węzłem do opracowania technologii kwantowych opartych na lekkich. Technologie te mogą potencjalnie oferować rozwiązania bieżących wyzwań, takich jak przejście energii, badania leków i komunikacja moskurowa. Komputery kwantowe oparte na tych technologiach mogą przekroczyć wydajność konwencjonalnych superkomputerów, nawet jeśli nie są jeszcze wystarczająco solidne.

Pobieranie bozonu Gaussa szczegółowo

Próbkowanie bozonu Gaussa (GBS) jest specjalnym modelem fotonicznych obliczeń kwantowych stosowanych przez badaczy Paderborn. W przypadku GBS przygotowano wielomodalny stan Gaussa, który jest następnie mierzony na podstawie Fock. Jedną ze specjalnych właściwości GBS jest to, że rozkład wyjściowy urządzenia GBS nie może być symulowany w czasach wielomianowych za pomocą klasycznych komputerów, co czyni go potężnym narzędziem w obliczeniach kwantowych.

Zastosowania GBS są różnorodne i wahają się od chemii kwantowej po wykresyptimization po bujanie molekularne i podobieństwo graficzne. Za pomocą GBS problemy można skutecznie przenieść do kwantowego świata komputerów, co prowadzi do opracowania nowych algorytmów. Przykładem tego jest programowanie urządzenia GBS, które odbywa się poprzez zintegrowane funkcje, dzięki czemu można skonfigurować złożone obliczenia z kilkoma wierszami kodu.

W Paderborn, w opracowywaniu „Gaussschen Boson Sampler”, stosuje się skalowalne komponenty, które wdrażają platformy eksperymentalne na całym świecie w pełni programowalnym i zintegrowanym interferometrze. Umożliwia to wdrożenie różnych konfiguracji do badań. System jest stale rozszerzany, aby umożliwić bardziej złożone obliczenia i opracować nowe urządzenia.

Podsumowując, wizyta Preeti V. Shah i trwające projekty badawcze na University of Paderborn pokazują dynamiczny rozwój w dziedzinie badań kwantowych w Niemczech. Dzięki innowacyjnym podejściom i ścisłej współpracy między nauką a przemysłem Paderborn może odgrywać kluczową rolę w przyszłości technologii kwantowych.

Details
OrtPaderborn, Deutschland
Quellen